Vegetation fires and hydroclimatic relationships in watersheds in southeastern Amazonia

Autores

DOI:

https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.6.p4206-4228

Palavras-chave:

danger indices, climate seasonality, hot spots, Xingu River, environmental protection

Resumo

O trabalho teve como objetivo avaliar as relações existentes entre os elementos do clima e a sazonalidade de índices de perigo de incêndios e da ocorrência de focos de calor, em três bacias hidrográficas da região Sudeste da Amazônia, afluentes do rio Xingu. Foram avaliados os índices de perigo de incêndio de Angstrom, FMA+ e P-EVAP, com dados meteorológicos diários de 63 estações meteorológicas automáticas da rede de estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Agritempo/EMBRAPA, entre os anos de 2017 e 2021. As bacias hidrográficas dos rios Culuene, Comandante Fontoura e Fresco apresentaram sazonalidade climática semelhante, com estação chuvosa entre outubro e abril, e estação seca entre maio e setembro. Dessa forma, os índices de perigo de incêndio demostraram comportamento sazonal semelhante. O índice de Angstrom demonstrou que entre junho e setembro, o número de dias com perigo de incêndio é igual ou superior a 84%. O índice FMA+, apontou que nesse mesmo período, 100% dos dias, independentemente da bacia hidrográfica, estão nas classes de perigo alto e muito alto. O índice P-EVAP, revelou que entre junho e agosto, 97,43% dos dias apresentam perigo alto ou muito alto de incêndio. Os focos de calor estiveram concentrados nos meses de estiagem para as bacias hidrográficas dos rios Culuene (92,8%), Comandante Fontoura (70,9%) e Fresco (89,1%). Dentre os três índices analisados, o índice de perigo de incêndio P-EVAP, conforme os valores do Skill Score e da porcentagem de sucesso exibiu os melhores resultados.

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Biografia do Autor

Wanderson Carvalho da silva, Universidade do Estado do Pará - UEPA

Professor Assistente I do quadro permanente da Universidade do Estado do Pará - UEPA. Doutorando em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento - PPGAD da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES. Mestre em Recursos Hídricos pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos - PPGRH da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (2009), Bacharel e Licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (2008/2007). Tem experiência na área de Ciências Ambientais e Geociências, atuando nos temas: Incêndios vegetacionais, recursos hídricos, dinâmica superficial, vulnerabilidade e risco geoambiental, preservação/conservação do meio ambiente, geoprocessamento, clima e ensino.

Adilson Pacheco Souza, Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

Professor Associado II da Universidade Federal de Mato Grosso, lotado no Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais do Campus Universitário de Sinop, desde janeiro/2010. Possui Doutorado (2012) e Mestrado (2009) em Agronomia (Irrigação e Drenagem) pela FCA/UNESP e graduação em Engenharia Agrícola (2007) pela UFRRJ. Desenvolve projetos de pesquisas em ciências ambientais e ciências agrárias, envolvendo as subáreas de agrometeorologia, bioclimatologia vegetal, recursos hídricos e conservação de água e solo. Credenciado como docente permamente nos Programas de Pós-Graduação em Física Ambiental (PPGFA) e Ciências Ambientais (PPGCAM). Atua como líder dos Grupos de Pesquisa "Interações Ambiente e Planta" e "Tecnologias de Recursos Hídricos no Centro-Oeste" no DGP/CNPq.

André Jasper, Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES

Professor Titular da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES [Instituição Comunitária de Educação Superior (ICES)], Lajeado, RS. É graduado em Ciências Biológicas pela UNISINOS, Mestre e Doutor em Ciências (Geociências - Paleontologia Estratigráfica - Paleobotânica) pela UFRGS e fez o seu estágio de Pós-Doutorado na Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Alemanha. Na UNIVATES atua em cursos de graduação e é Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD). Orienta Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, além de supervisionar estágios de pós-doutorado. Atua como consultor da CAPES na avaliação de Programas de Pós-Graduação (Comitê Assessor Ciências Ambientais - CACiAmb) e do INEP na avaliação de Cursos de Graduação. Atualmente Coordena Comitê Assessoramento de Geociências da FAPERGS, é revisor científico de periódicos e consultor ad hoc de agências de fomento brasileiras e estrangeiras. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq desde 2010 e Pesquisador Experiente da Alexander von Humboldt Foundation desde 2015. Desenvolve pesquisas em redes de cooperação e atua em parceria com instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. Os seus principais interesses de pesquisa são a Paleobotânica e as Paleoambientes, abordando temáticas como as paleofloras gondwânicas, o impacto regional e globals dos paleoincêndios vegetacionais e a gênese e evolução de biomas terrestres.

Referências

Alencar, A., Rodrigues, L., & Castro, I. (2020). Amazônia em chamas: o que queima–e onde. Nota Técnica, IPAM, 5, 1-14. Disponível: <https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2020/08/NT5-pt-final.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2023.

Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., Gonçalves, J. D. M., & Sparovek, G. (2013). Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische zeitschrift, 22(6), 711-728. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507.

ANA, Agência Nacional de Águas (2022). Hidroweb: sistema de informações hidrológicas: séries históricas de estações. Disponível em: <https://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas>. Acesso em: 4 abr. 2022.

Ängstrom, A. (1949). Swedish meteorological research 1939-1948. Tellus. v. 1, n.1. p. 60-64.

Beck, J. A. (1995). Equations for the forest fire behaviour tables for Western Australia. CALM Science, 1(3), 325-348. Disponível em: <https://www.victoriasforestryheritage.org.au/pinefire/Beck_1995_EquationsForTheForestFireBehaviourTablesForWesternAustralia.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2022.

Bertoni, J. C.; Tucci, C. E. M. (2001). Precipitação. In: TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. Porto Alegre: ABRH/Editora UFRGS, p. 177-241.

Bezerra, T. G., Ruschel, A. R., Emmert, F., & Nascimento, R. G. M. (2021). Changes caused by forest logging in structure and floristic diversity of natural regeneration: Relationship between climate variables and forest dynamics in the eastern Amazon. Forest Ecology and Management, 482, 118862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118862.

Bowman, D. M. (2023). Detecting, monitoring and foreseeing wildland fire requires similar multiscale viewpoints as meteorology and climatology. Fire, 6(4), 160. DOI: https://doi.org/10.3390/fire6040160.

Bradshaw, L. S., Deeming, J. E., Burgan, R. E., & Jack, D. (1984). The 1978 national fire-danger rating system: technical documentation. General Technical Report INT-169. Ogden, UT: US Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. 44 p., 169. Disponível em:<https://www.fs.usda.gov/rm/pubs_int/int_gtr169.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2022.

Cardinale, B. J., Duffy, J. E., Gonzalez, A., Hooper, D. U., Perrings, C., Venail, P., ... & Naeem, S. (2012). Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature, 486(7401), 59-67. DOI: https://doi-org.ez182.periodicos.capes.gov.br/10.1038/nature11148.

Carta, F., Zidda, C., Putzu, M., Loru, D., Anedda, M., & Giusto, D. (2023). Advancements in forest fire prevention: a comprehensive survey. Sensors, 23(14), 6635. DOI: https://doi.org/10.3390/fire6040160.

Casavecchia, B. H., de Souza, A. P., Stangerlin, D. M., Uliana, E. M., & Melo, R. R. (2019). Índices de perigo de incêndios em uma área de transição Cerrado-Amazônia. Revista de Ciências Agrárias, 42(3), 842-854. DOI: https://doi.org/10.19084/rca.17756.

Cheney, N. P., & Gould, J. S. (1995). Separating fire spread prediction and fire danger rating. CALM Science Supplement, 4, 3-8. Disponível em: <https://library.dbca.wa.gov.au/static/Journals/080291/080291-04.001.pdf >. Acesso: 10 mai. 2022.

Davies, H. F., Visintin, C., Murphy, B. P., Ritchie, E. G., Banks, S. C., Davies, I. D., & Bowman, D. M. (2023). Pyrodiversity trade-offs: A simulation study of the effects of fire size and dispersal ability on native mammal populations in northern Australian savannas. Biological Conservation, 282, 110077. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110077.

Di Virgilio, G., Evans, J. P., Blake, S. A., Armstrong, M., Dowdy, A. J., Sharples, J., & McRae, R. (2019). Climate change increases the potential for extreme wildfires. Geophysical Research Letters, 46(14), 8517-8526. DOI: https://doi.org/10.1029/2019GL083699.

Doerr, S. H., & Santín, C. (2016). Global trends in wildfire and its impacts: perceptions versus realities in a changing world. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1696), 20150345. DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0345.

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2022). Sistema De Monitoramento Agrometeorológico (AGRITEMPO). Dados meteorológicos. Disponível em: < https://www.agritempo.gov.br/agritempo/jsp/PesquisaClima/index.jsp?siglaUF=SE&lang=pt_br>. Acesso em: 14 mar. 2022.

Field, R. D., Luo, M., Fromm, M., Voulgarakis, A., Mangeon, S., & Worden, J. (2016). Simulating the Black Saturday 2009 smoke plume with an interactive composition‐climate model: Sensitivity to emissions amount, timing, and injection height. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 121(8), 4296-4316. DOI: https://doi.org/10.1002/2015JD024343.

Flores-Rodríguez, A. G., Flores-Garnica, J. G., González-Eguiarte, D. R., Gallegos-Rodríguez, A., Zarazúa-Villaseñor, P., & Mena-Munguía, S. (2020). Revisión de métodos de sensores remotos para la detección y evaluación de la severidad de incendios forestales. Gestión y Ambiente, 23(2), 273-283. DOI: https://doi.org/10.15446/ga.v23n2.93682.

ICONA. (1993) Manual de Operaciones Contra Incendios Forestales. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Agricultura pesca y Alimentación, Madrid, Spain, 316p. Disponível em:<https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group.do?path=1088234>. Acesso em: 5 mai. 2022.

INMET, Instituto Nacional de Meteorologia (2022). BDMep: Banco de Dados Meteorológicos. Dados meteorológicos. Disponível em: < https://bdmep.inmet.gov.br/>. Acesso em: 14 mar. 2022.

INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2011). Topodata: banco de dados geomorfométricos do Brasil. Modelo Digital de Elevação. Disponível em: <http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/>. Acesso em: 04 abr. 2022.

INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2022). Bdqueimadas: banco de dados queimadas do Brasil. Focos Calor satélite AquaMT. Disponível em: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas#exportar-dados>. Acesso em: 5 abr. 2022.

McArthur, A. G. (1967). Fire behaviour in eucalypt forests. Leaflet No. 107. Forest Research Institute, Forestry and Timber Bureau, Canberra. Disponível em: <https://vgls.sdp.sirsidynix.net.au/client/search/asset/1299701/0>. Acesso em: 5 mai. 2022.

Mota, P. H. S., da Rocha, S. J. S. S., de Castro, N. L. M., Marcatti, G. E., de Jesus França, L. C., Schettini, B. L. S., ... & dos Santos, A. R. (2019). Forest fire hazard zoning in Mato Grosso state, Brazil. Land use policy, 88, 104206. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104206.

Neger, C., León-Cruz, J. F., Galicia Sarmiento, L., & Manzo-Delgado, L. D. L. (2022). Dinámica espaciotemporal, causas y efectos de los megaincendios forestales en México. Madera y bosques, 28(2). DOI: https://doi.org/10.21829/myb.2022.2822453.

Nieman, W. A., Van Wilgen, B. W., & Leslie, A. J. (2021). A review of fire management practices in African savanna-protected areas. KOEDOE-African Protected Area Conservation and Science, 63(1), 1655. DOI: 10.4102/koedoe.v63i1.1655.

Nunes, J. R. S., Soares, R. V., & Batista, A. C. (2006). Especificação de um sistema computacional integrado de controle de incêndios florestais. Floresta, 36(2). DOI: http://dx.doi.org/10.5380/rf.v36i2.6458.

Nunes, T. F. B., Rosa, A. F. P., & Royer, R. (2020). Análise bibliométrica das cartas de controle multivariadas não paramétricas e dos métodos KNN, Kernel e Cópulas. Brazilian Journal of Development, 6(11), 90396-90410. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv6n11-449.

Peterson, D. A., Hyer, E. J., Campbell, J. R., Solbrig, J. E., & Fromm, M. D. (2017). A conceptual model for development of intense pyrocumulonimbus in western North America. Monthly Weather Review, 145(6), 2235-2255. DOI: https://doi.org/10.1175/MWR-D-16-0232.1.

Reis, M., Graça, P. M. L. A., Yanai, A. M., Ramos, C. J. P., & Fearnside, P. M. (2021). Forest fires and deforestation in the central Amazon: Effects of landscape and climate on spatial and temporal dynamics. Journal of Environmental Management, 288, 112310. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112310.

Rodrigues, M., Trigo, R. M., Vega-García, C., & Cardil, A. (2020). Identifying large fire weather typologies in the Iberian Peninsula. Agricultural and Forest Meteorology, 280, 107789. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2019.107789

Sabino, M., Souza, A. P. D., Almeida, F. T. D., Zolin, C. A., & Lisboa, L. (2022). Desagregação de Chuvas Diárias no Estado de Mato Grosso. Revista Brasileira de Meteorologia, 37, 427-439. Disponível em: < https://www.scielo.br/j/rbmet/a/3GkHcFqtn8KYRZcvWfPWMgk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 jun. 2023.

Sales, G. M., Pereira, J. L. G., Thalês, M. C., Poccard-Chapuis, R., & de Almeida, A. S. (2019). Emprego dos focos de calor na avaliação das queimadas e em incêndios florestais em Paragominas, Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi-Ciências Naturais, 14(1), 55-77. DOI: https://doi.org/10.46357/bcnaturais.v14i1.140.

Sampaio, O. B. (1999). Análise da eficiência de quatro índices na previsão de incêndios florestais para a região de Agudos-SP. 157f, Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em: <https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/25618/T%20-%20OTAVIO%20BEZERRA%20SAMPAIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 5 mai. 2022.

Shimabukuro, Y. E., Dutra, A. C., Arai, E., Duarte, V., Cassol, H. L. G., Pereira, G., & Cardozo, F. D. S. (2020). Mapping burned areas of Mato Grosso state Brazilian Amazon using multisensor datasets. Remote Sensing, 12(22), 3827. DOI: https://doi.org/10.3390/rs12223827.

Soares, R. V. & Batista, A. C. (2007). Incêndios Florestais: controle, efeitos e uso do fogo. Curitiba, 250p.

Soares, R. V. (1984). Prevenção e controle de incêndios florestais. Brasília, DF: ABEAS, 120p.

Sousa, J. A. P., Nascimento Lopes, E. R., Duarte, M. L., Ewbank, H., & Lourenço, R. W. (2022). Forest fire risk indicator (FFRI) based on geoprocessing and multicriteria analysis. Natural Hazards, 114(2), 2311-2330. DOI: 10.1007/s11069-022-05473-x.

Souza, A. P., Casavecchia, B. H., & Stangerlin, D. M. (2012). Avaliação dos riscos de ocorrência de incêndios florestais nas regiões Norte e Noroeste da Amazônia Matogrossense. Scientia Plena, 8(5). Disponível em: <https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/553/491> Acesso: em: Acesso em: 5 mai. 2022.

Souza, A. P., Lima, D. C., Casavecchia, B. H., Bouvié, L., Borella, D. R., & Carmo, F. H. (2020). Diurnal evolution of fire behavior and microclimate in areas of eucalyptus urograndis (clone h13) in the cerrado amazonia transition zone. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 23(2). DOI: http://dx.doi.org/10.56369/tsaes.2579.

Strydom, S., & Savage, M. J. (2016). A spatio-temporal analysis of fires in South Africa. South African Journal of Science, 112(11-12), 1-8. DOI: http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2016/20150489.

Tomzhinski, G. W. T., Coura, P. H. F., & do Couto Fernandes, M. (2011). Avaliação da detecção de focos de calor por sensoriamento remoto para o Parque Nacional do Itatiaia. Biodiversidade Brasileira, 1(2), 201-2011. DOI: https://doi.org/10.37002/biodiversidadebrasileira.v1i2.140.

Torres, F. T. P., & Ribeiro, G. A. (2008). Índices de risco de incêndios florestais em Juiz de Fora/MG. Floresta e Ambiente, 15(2), 24-34. Disponível em: <https://www.floram.org/article/588e221ae710ab87018b465c/pdf/ floram-15-2-24.pdf.> Acesso: em: Acesso em: 5 mai. 2022.

Torres, F. T. P., Ribeiro, G. A., Martins, S. V., & Lima, G. S. (2011). Correlações entre os elementos meteorológicos e as ocorrências de incêndios florestais na área urbana de Juiz de Fora, MG. Revista Árvore, 35, 143-150. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-67622011000100017.

Van Wagner, C. E. (1987). Development and structure of the Canadian forest fire weather index system (Vol. 35). Disponível em: <https://web.archive.org/web/20180102193829/http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/19927.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2022.

Viegas, D. X., Bovio, G., Ferreira, A., Nosenzo, A., & Sol, B. (1999). Comparative study of various methods of fire danger evaluation in southern Europe. International Journal of wildland fire, 9(4), 235-246. DOI: 10.1071/WF00015.

Ziccardi, L. G., Thiersch, C. R., Yanai, A. M., Fearnside, P. M., & Ferreira-Filho, P. J. (2020). Forest fire risk indices and zoning of hazardous areas in Sorocaba, São Paulo state, Brazil. Journal of forestry research, 31(2), 581-590. DOI: 10.1007/s11676-019-00889-x

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Publicado

2024-10-07

Como Citar

Carvalho da silva, W., Pacheco Souza, A., & Jasper, A. (2024). Vegetation fires and hydroclimatic relationships in watersheds in southeastern Amazonia. Revista Brasileira De Geografia Física, 17(6), 4206–4228. https://doi.org/10.26848/rbgf.v17.6.p4206-4228

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